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高效、高耐久性吸声材料的研究

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第1章绪论

1.1交通环境噪声

1.2噪声控制

1.2.1控制声源

1.2.2控制声源的传播途径

1.2.3保护接受者

1.3吸声与降噪

1.3.1吸声材料与隔声材料

1.3.2噪声评价

1.3.3吸声、隔声与降噪

1.4声屏障的国内外发展现状和研究意义

1.5研究工艺技术路线

1.6本章小结

第2章高效、高耐久性吸声材料体系的声学特性

2.1吸声系数

2.2吸声材料

2.3高效、高耐久性吸声材料的性能指标

2.4主要原材料的选择

2.5膨胀珍珠岩及其制品

2.5.1珍珠岩

2.5.2膨胀珍珠岩

2.5.3膨胀珍珠岩制品的物理性能及技术指标

2.6多孔性吸声材料的气孔特征

2.7多孔材料的吸声机理

2.7.1多孔材料的吸声机理

2.7.2多孔性吸声材料的吸声频谱特

2.7.3影响多孔材料吸声特性的因素

2.8本章小结

第3章提高材料吸声性能的研究

3.1吸声结构

3.1.1空腔共振吸声结构

3.2强吸声结构

3.2.1吸声尖劈吸声结构

3.2.2吸声尖劈的应用

3.2.3吸声尖劈的吸声机理

3.3吸声材料背后留空腔的吸声结构

3.3.1多孔材料背后留空腔对材料吸声性能的影响

3.3.2膨胀珍珠岩制品背后空腔对吸声系数的影响

3.3.3背后空腔提高吸声系数的机理

3.4多孔材料空气流阻对吸声系数的影响

3.4.1膨胀珍珠岩颗粒粒径对吸声系数的影响

3.4.2压缩比对吸声系数的影响

3.4.3研究空气流阻的简易方法

3.5制品厚度对吸声系数的影响

3.6新型吸声材料的吸声性能

3.7本章小结

第4章提高吸声材料耐久性的研究

4.1纤维增强作用

4.1.1纤维增强作用机理

4.1.2杜拉纤维

4.1.3玻璃纤维增强

4.2硫铝酸盐水泥

4.2.1硫铝酸盐水泥熟料的矿物组成

4.2.2硫铝酸盐水泥的水化过程

4.2.3硫铝酸盐水泥的水化产物

4.2.4快硬硫铝酸盐水泥与早强硅酸盐水泥的区别

4.2.5快硬硫铝酸盐水泥的水化热特性

4.2.6快硬硫铝酸盐水泥的热稳定性

4.3发气剂对强度的影响

4.4水泥的极限掺量

4.5制品表面的防水处理

4.5.1 防水剂

4.5.2表面涂层对吸声系数的影响

4.6新型吸声材料的耐久性能

4.7本章小结

第5章生产制作工艺

5.1声尖劈吸声结构以及背后空腔的实现

5.1.1声尖劈吸声结构的实现

5.1.2吸声材料背后空腔的实现

5.2模具设计

5.2.1实验用模具

5.2.2实际生产线设计

5.3混合、搅拌工艺

5.3.1搅拌设备与搅拌时间

5.3.2混合、搅拌工艺

5.4试样厚度的确定

5.5膨胀珍珠岩的憎水化处理

5.5.1憎水型膨胀珍珠岩

5.5.2憎水剂

5.6纤维的分散与拌和

5.7水量的控制

5.7.1水量与半干料的分散程度

5.7.2拌和加水方式与半干料松散程度

5.8其它有关生产控制措施

5.8.1利用容重梯度实现吸声尖劈结构

5.8.2原材料的配合比计量方法

5.8.3养护制度

5.8.4吸声材料与混凝土基板

5.9本章小结

第6章声学测量与吸声材料研究

6.1声学测量与吸声材料研究

6.2驻波管法和混响室法

6.2.1驻波管法

6.2.2混响室法

6.2.3混响室与驻波管测试方法的比较

6.3本章小结

第7章结论

参考文献

附件1道路隔声墙应用实例

附件2新型吸声材料测试报告

附件3查新报告

附件4读研期间发表的论文

致 谢

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摘要

道路隔声屏障在实际中的应用越来越广泛,适合其使用的吸声材料由于要求同时具有良好的吸声性能、耐久性能以及出于环保考虑需要限制使用许多材料体系,从而成为国内外相关领域的研究的重点.以香港东部铁路工程对所用吸声材料的各项性能要求为目标,通过对各类吸声材料与结构的吸声机理分析,选择高效无机类多孔性材料体系,应用空腔共振、薄板共振、吸声尖劈等多种吸声结构,按照多孔性吸声材料的吸声机理、材料制备工艺原理以及无机非金属材料的各种耐久性设计原则、防护措施,经过大量材料制备实验和声学测试,研制出一种新型高效、高耐久性吸声材料.

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